Графики на промените в температурата на топлоносителите
При стойност (∆tb/∆tm) 1,7;
Обратен поток: ∆tb = 385 – 70 = 315; ∆tm = 240 – 5 = 235;
1.4коефициент на топлопреминаванеk, W/ (m2 K), съгласно формулите:
(3.а)
(3.б)
където α1 е коефициентът на топлопреминаване от отоплителната течност към повърхността на вътрешната тръба, W/(m2×K), 280;
α2 е коефициентът на топлопреминаване от повърхността на вътрешната тръба към нагрятата охлаждаща течност, W / (m2 × K), 2300;
dst – дебелина на стената на тръбата, m, d = 2,5 10–3;
λst е коефициентът на топлопроводимост на материала на стената на тръбата, W/(m×K), λ = 100;
d1, d2, dav са вътрешният, външният и средният диаметър на вътрешната тръба, m, d1 = 33 10 –3, d2 = 38 10 –3.
ако α1>gt; α2, тогава dср = dн (d2); ако α1 ≈ α2, тогава dav = 0.5(dн + dв), ако α1 261).
4отговорете на въпроси за сигурност
1. Какво устройство се нарича топлообменник?
Устройствата, предназначени да пренасят топлина от една среда към друга, се наричат топлообменници или топлообменници.
2. Какви видове топлообменници познавате?
Повърхностни топлообменници (рекуперативни ирегенеративни),контактни(смесващи),с вътрешни източници на топлина.
3. Схеми на движение на топлоносители в топлообменници?
- еднопроходни топлообменници, когато топлоносителите се движат в една посока;
- противоточни топлообменници, когато топлоносителите се движат в противоположни посоки;
- смесени топлообменници, когато в някои части на топлообменника - движение на директен поток, в други - противоток;
- напречно, когато топлоносителите се движат в топлообменниците в напречна посока.
4. каквоуравнения са в основата на термичното изчисляване на топлообменниците?
Уравнение на топлинния баланс и уравнение на топлопреминаване.
5. Какви процеси на топлообмен протичат в рекуперативен топлообменник "тръба в тръба"?
- от горещата охлаждаща течност към външната стена на вътрешната тръба - чрез конвекция и топлинно излъчване;
- през стената на вътрешната тръба - топлопроводимост;
- от вътрешната повърхност на вътрешната тръба към студената охлаждаща течност - чрез конвекция и топлинно излъчване.
6. В кой случай може да се изчисли коефициентът на топлопреминаване по формулите за плоска плоча?
Когатоdin/dn≤ 1,5 или когатогрешката, %, при определяне на коефициента на топлопреминаване по формулите за плоска стена и цилиндрична е не повече от 4%.
Обработката на въздуха в захранващата камера се извършва с частична рециркулация. В камерата процесът на смесване на въздуха може да се извърши по 2 начина.
H - точка на външния въздух; B - точка на вътрешен въздух;
Фигура 1 - Схема на движение на въздуха
1-ви метод: външният въздух се смесва с вътрешен въздух, взет от стаята, нагрява се в нагревател и се подава в стаята с температура tpr, °C.
2-ри метод: ако точката на смесване се намира в зоната под j = 100%, тогава външният въздухсе загрява предварителнов нагревателя на 1-ва степен до температура от , °C, смесва се с вътрешния въздух, загрява се в нагревателя на 2-ра степен и се подава в помещението при температура tpr.
изходни данни (таблица 1) и други данни:
- масов разход на вътрешен въздух Gv, kg/s; температурата му tv, °С; и относителна влажност jw,%.
Дефинирайте (използвайки id-класации)
1. точка на вътрешния въздух и всички негови параметри: tv, °С; jw, %; dw, g/kg; iv, kJ/kg; tr, °С; rp, Pa; tm, °C.
2. точка на външния въздух и нейната специфична енталпия в kJ/kg;
3. точка на смесване и всички параметри на сместа: tcm, °С; jcm, %; dcm, g/kg; ism, kJ/kg; tr, °С; rp, Pa; tm, °C.
4. точки на приточен въздух и параметрите му: tпр, °С; jpr, %; dpr, g/kg; ipr, kJ/kg; rp, Pa; tr, °С; tm, °C.
5. Количество топлина за отопление на въздуха, W:
1) в захранваща камера с директен поток Qstraight;
2) при смесване на въздух:
- с 1-ви метод на смесване: Qcm от tcm до tpr, ;
- с втория метод на смесване:
– в 1-ва степен на нагряване Q1 от t1 до t1;
– 2-ри етап на нагряване Q2 от tcm до tpr; ∑Q = QI + QII.
6. определя спестяванията на потреблението на топлина поради използването на въздушно смесване, %.
7. Минималната температура на вътрешната повърхност на външната ограда за въздух в помещенията (t2), за да се предотврати образуването на кондензат върху нея.
8. отговорете на въпроси за сигурност:
- какво е влажен въздух?
- характеристики на влажността?
- какво може да се определи от id диаграмата?
- каква е температурата на точката на оросяване?
- каква е температурата по мокър термометър?
Таблица 1 - изходни данни
Обща теория
Влаженвъздухе двукомпонентна смес, състояща се от сухата част на въздуха и водните пари.
Влажният въздух е един от специалните случаи на газова смес. за практика представлява интерес влажен въздух при налягане, близко до атмосферното, и температури от минус 50 °C до плюс 100 ... 150 °C. с тези параметри сухият въздух може да бъде само в газообразно състояние, а водата може да бъде вътрепарообразно, течно или твърдо агрегатно състояние (най-малките кристали вода), в зависимост от температурата на сместа. За разглежданите параметри, с достатъчна точност за технически изчисления, е възможно да се разглеждат водните пари, съдържащи се във влажния въздух, като идеален газ, както и сухият въздух.
Смес от сух въздух и прегрята водна пара ененаситенвлажен въздух. Смес от сух въздух и наситена водна пара енаситен влажен въздух.
абсолютна влажностD, kg/m3 – единица маса водна пара Мw. n, съдържащо се в единица обем влажен въздух Vв. V:
(1)
относителна влажностφ, % – отношението на абсолютната влажност към максимално възможната абсолютна влажност при дадена температура на въздуха t, °С,
(2)
Относителната влажност също може да се определи от връзката:
(3)
където ρ и ρsat са плътността на водната пара при температура t и плътността на водата
пара от наситен влажен въздух;
rv. n и pnas са парциалното налягане на водната пара при температура t и парциалното налягане на наситения влажен въздух.
Тъй като влажният въздух етермодинамична система(двукомпонентна смес), следователно влажният въздух, като работна течност, се подчинява на законовата смес на идеален газ.
ако напишем уравненията на състоянието отделно за водна пара и сух въздух, включени в обема на влажния въздух:
rv. pvv. n = MW. rv. ptv. P;
rs. vvs. в = г-жа vRs. в с. vts. В.,
и член по член разделяме едно уравнение на друго, получаваме:
- Rc. c = 287 j/(kg deg) и Rv. n = 462 j/(kg deg);
- наляганена влажен въздух (като смес), Pa, съгласно закона на Далтон е равно на сумата от парциалните наляганиясмеси,
rv. в = rs. в + rv. П.; (4)
- температуратана влажния въздух, K, има същото значение като сух въздух и водна пара, тъй като в тази смес температурата му се изравнява:
телевизор в = Ts. в = Телевизор. n = T, (5)
след това rs. в \u003d rbar - rv. n, получаваме уравнение за определяне, тъй като налягането на влажния въздух е близко до атмосферното.
степен на насищанеψt е съотношението на съдържанието на влага d към максимално възможното съдържание на влага на влажния въздух при дадена температура tset:
(7)
Параметри на влажния въздух като смеси от идеални газове
наляганевече е взето предвид при определяне на съдържанието на влага чрез налягането на компонентите, формула (4).
Температуратасъщо вече е взета предвид при определяне на съдържанието на влага чрез налягането на компонентите, формула (5).
масана влажен въздух, kg, е равна на сумата от продуктите на масовите фракции по масата на всеки компонент (gc..w - сух въздух и gw. p - водна пара),
MV в \u003d gc. военноморски флот. в + ж.в. pmv. на 8)
където gc. c - масова част на сух въздух,